| 燃料類型 | 發(fā)射機(jī)制 | 波長(zhǎng)范圍 | 備 注 |
| 液胺/氮的氧化物 | CO+O化學(xué)發(fā)光 OH化學(xué)發(fā)光 | V,NUV,MUV NUV | V/可見(jiàn)光 NUV/近紫光 MUV/中紫光 |
| 鋁化混合固體燃料 | Al2O3微粒熱致發(fā)光 Al2O3微粒散射 CO+O化學(xué)發(fā)光 OH化學(xué)發(fā)光 | V,NUV,MUV V,NUV V,NUV,MUV NUV | |
| 烴類/液氧 | 煙塵熱致發(fā)光 OH化學(xué)發(fā)光 CO+O化學(xué)發(fā)光 CH、C2燃料碎片的化學(xué)發(fā)光 | V,NUV,MUV NUV V,NUV,MUV V,NUV | |
| 液氫/液氧 | 生成H2O化學(xué)發(fā)光 | V,NUV,MUV |
紫外告警系統(tǒng)最顯著的特點(diǎn)是將響應(yīng)波段置于太陽(yáng)光的中紫外盲區(qū),由于在這個(gè)波段內(nèi)幾乎沒(méi)有自然光輻射,因而背景噪聲非常小,從而減輕了信號(hào)處理的負(fù)擔(dān),使得紫外告警系統(tǒng)能將虛告警率控制在很低的程度。目前,美國(guó)研制的第一代紫外型導(dǎo)彈逼近告警系統(tǒng)是以光電倍增管為探測(cè)器的;而第二代紫外型導(dǎo)彈逼近告警系統(tǒng)(MAWS)則以多元或面陣器件為核心探則器。
紫外告警是利用“太陽(yáng)光譜盲區(qū)”的紫外波段探測(cè)導(dǎo)彈的光焰與羽焰,由于它對(duì)太陽(yáng)光和普通燈光均不敏感,因而虛警率低;同時(shí)它不需要低溫冷卻,不掃描,告警器體積小、重量輕。所以,紫外告警以其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)日益博得人們的青睞,在導(dǎo)彈逼近告警系統(tǒng)(MAWS)的發(fā)展中占有極其重要的地位。隨著紫外傳感器技術(shù)的不斷完善。紫外告警系統(tǒng)將為導(dǎo)彈告警提供更有效的手段。
c.紫外干擾
紅外/紫外雙色制導(dǎo)導(dǎo)彈的出現(xiàn),必然導(dǎo)致紅外/紫外雙色干擾技術(shù)的發(fā)展,紫外干擾的關(guān)鍵是研制出具有足夠強(qiáng)的紫外輻射,并且火藥裝添制成的具有紫外干擾能力的干擾彈。
d.紫外通訊
紫外通訊是一種具極大發(fā)展?jié)摿Φ男滦屯ㄓ嵎绞。它具備了許多其它常規(guī)通訊方式所沒(méi)有的優(yōu)點(diǎn),如低竊聽(tīng)率,高抗干擾性、低位辨率、全天候工作等,所以受到對(duì)通訊保密性、機(jī)動(dòng)性要求較高的部門的廣泛重視。
美國(guó)在紫外通訊系統(tǒng)的研制方面有重大投資。在美國(guó),20世紀(jì)90年代初即研制出低功率紫外通訊系統(tǒng),目前已有紫外通訊系統(tǒng)的成品出現(xiàn),并成功地將此技術(shù)應(yīng)用于空間飛行器與衛(wèi)星間的秘密通訊及海軍戰(zhàn)艦之間以及戰(zhàn)艦與艦載機(jī)的聯(lián)絡(luò)等方面。
e.紫外探測(cè)技術(shù)
紫外探測(cè)方法很多,大致可分為三類。如表3所列,紫外探測(cè)技術(shù)的關(guān)鍵問(wèn)題有以下幾種:
表3 紫外探測(cè)方法一覽表





